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關(guān)于水泥材料學(xué)熟料形成第一頁,共三十頁,2022年,8月28日第二頁,共三十頁,2022年,8月28日3.2硅酸鹽水泥熟料的形成過程第三頁,共三十頁,2022年,8月28日原料預(yù)均化生料配料及粉磨生料均化水泥制備過程水泥——水泥熟料——水泥生料——水泥原料高溫煅燒+適量石膏+混合材粉磨兩磨一燒第四頁,共三十頁,2022年,8月28日熟料形成過程中的物理化學(xué)變化干燥與脫水(預(yù)熱)碳酸鹽分解固相反應(yīng)液相燒結(jié)熟料冷卻第五頁,共三十頁,2022年,8月28日濕法回轉(zhuǎn)窯內(nèi)水泥熟料形成過程窯尾窯頭溫度由低到高第六頁,共三十頁,2022年,8月28日回轉(zhuǎn)窯內(nèi)熟料礦物形成過程窯尾窯頭第七頁,共三十頁,2022年,8月28日新型干法短窯內(nèi)熟料形成過程窯頭第八頁,共三十頁,2022年,8月28日熟料形成過程中的物理化學(xué)變化干燥脫水及生料預(yù)熱600℃以下干燥:自由水蒸發(fā)不同生產(chǎn)方法的生料含水量不同脫水:結(jié)晶水放出分解:Al2O3.2SiO2﹒2H2OAl2O3.2SiO2+2H2OAl2O3.2SiO2Al2O3+2SiO2
第九頁,共三十頁,2022年,8月28日熟料形成過程中的物理化學(xué)變化碳酸鹽分解:600℃以上CaCO3=CaO+CO2-1645J/g(吸熱)MgCO3=O+CO2-(1047-1214)J/g(吸熱)碳酸鹽約在700℃左右開始分解,900℃左右分解速度加快,1100-1200℃分解極為迅速.溫度增加50℃,分解時(shí)間可縮短50%天然石灰石分解溫度低于碳酸鹽的理論分解溫度(見下圖)第十頁,共三十頁,2022年,8月28日石灰石分解溫度第十一頁,共三十頁,2022年,8月28日石灰石分解溫度
石灰石分解過程溫度廠名溫度(℃)啟始分解反應(yīng)極大結(jié)束分解三友697860903新絳694892938冀東715823845寧國706817832柳州720835846江西713822843淮海690840870珠江670825845云浮690845875第十二頁,共三十頁,2022年,8月28日CaCO3分解過程模型1.氣流向顆粒表面?zhèn)鳠?物理)2.熱量由表面以傳導(dǎo)方式向分解面?zhèn)鬟f(物理)3.CaCO3吸熱分解放出CO2(化學(xué))4.CO2穿過CaO層向表面擴(kuò)散的傳質(zhì)過程(物理)5.表面的CO2向周圍氣流擴(kuò)散(物理)第十三頁,共三十頁,2022年,8月28日影響CaCO3分解速度的因素分解由5個(gè)過程中最慢的一個(gè)過程決定,所有影響傳熱和化學(xué)反應(yīng)的因素均會影CaCO3的分解速度?!獪囟取狢O2分壓——生料粒度——生料懸浮分散程度——原材料自身特性第十四頁,共三十頁,2022年,8月28日固相反應(yīng)特點(diǎn):發(fā)生在固相之間的反應(yīng)首先在界面上反應(yīng),然后擴(kuò)散到內(nèi)部條件:合適的溫度壓力、反應(yīng)物間均勻混合、顆粒緊密接觸在水泥熟料礦物形成過程中,在CaO和SiO2、Al2O3、Fe2O3之間發(fā)生的反應(yīng),主要生成C2S、C3A、C4AF第十五頁,共三十頁,2022年,8月28日固相反應(yīng)800℃CaO+Al2O3CaO﹒Al2O3CaO+Fe2O3CaO﹒Fe2O3CaO﹒Fe2O3+CaO2CaO﹒Fe2O32CaO+SiO22CaO﹒SiO2第十六頁,共三十頁,2022年,8月28日固相反應(yīng)800—900℃7(CaO﹒Al2O3)+5CaO12CaO﹒7Al2O3900—1000℃12CaO﹒7Al2O3+9CaO7(3CaO﹒Al2O3)2CaO+7(2CaO﹒Fe2O3)+12CaO﹒7Al2O37(4CaO﹒Al2O3﹒Fe2O3)1100—1200℃大量形成C3A、C4AF、C2S第十七頁,共三十頁,2022年,8月28日影響固相反應(yīng)的因素——反應(yīng)溫度——生料顆粒細(xì)度——生料成分的均勻性第十八頁,共三十頁,2022年,8月28日液相燒結(jié)溫度范圍:1300℃—1450℃—1300℃形成礦物:C3S2CaO﹒SiO2+CaO3CaO﹒SiO2(在液相中)第十九頁,共三十頁,2022年,8月28日影響C3S形成的因素1.最低共熔溫度物料在加熱過程中,有兩種或兩種以上的組分相互作用,開始出現(xiàn)液相的溫度,稱為最低共熔溫度。微量組分及雜質(zhì)的存在降低最低共熔溫度。硅酸鹽水泥熟料的最低共熔溫度約為1250℃。第二十頁,共三十頁,2022年,8月28日組成與最低共熔溫度的關(guān)系組成最低共熔溫度(℃)組成最低共熔溫度(℃)C3S—C2S—C3A1455C3S—C2S—C3A—C4AF1338C3S—C2S—C3A—Na2O1430C3S—C2S—C3A—Na2O—Fe2O31315C3S—C2S—C3A—MgO1375C3S—C2S—C3A—Fe2O3—Fe2O31300C3S—C2S—C3A—Na2O—MgO1365C3S—C2S—C3A—Na2O—MgO—Fe2O31280第二十一頁,共三十頁,2022年,8月28日影響C3S形成的因素2.液相量與生料組成(SM、IM)和煅燒溫度有關(guān),溫度升高,液相量增加;生料(或熟料)組成中Fe2O3+Al2O3含量增加,液相量增多;同時(shí)還與Al2O3、Fe2O3比值有關(guān)。第二十二頁,共三十頁,2022年,8月28日熟料中液相量與鋁氧率關(guān)系溫度IM2.01.250.641338℃18.321.10C3S—C2S—C3A—C4AF界面處23.5(1365℃)22.2(1339℃)20.2(1348℃)1400℃24.323.622.41500℃24.824.022.9第二十三頁,共三十頁,2022年,8月28日影響C3S形成的因素:液相黏度3.液相黏度—影響C2S和CaO分子的擴(kuò)散速度,從而影響C3S的形成。與組成和溫度有關(guān)(見圖)第二十四頁,共三十頁,2022年,8月28日影響C3S形成的因素4.液相表面張力液相表面張力減小,容易潤濕生料顆粒,有利于固液相反應(yīng)的進(jìn)行,促進(jìn)C3S生成。少量組分或微量組分(MgO、R2O、SO3)等物質(zhì)的存在,會降低液相表面張力,促進(jìn)熟料燒結(jié)。第二十五頁,共三十頁,2022年,8月28日液相表面張力、密度和溫度的關(guān)系第二十六頁,共三十頁,2022年,8月28日影響C3S形成的因素5.CaO的溶解速率與溫度和顆粒粒徑有關(guān)(見表)溫度(℃)溶解時(shí)間(min)0.1mm0.05mm0.025mm0.01mm134011559251213752814641400155.531.5145052.310.515001.81.7——第二十七頁,共三十頁,2022年,8月28日
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